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基于振速测量的波束形成技术研究

致谢第7-8页
摘要第8-9页
ABSTRACT第9页
插图清单第12-14页
第一章 绪论第14-23页
    1.1 常用的噪声源识别方法第14-16页
    1.2 阵列信号处理技术的研究历史与现状第16-21页
        1.2.1 传声器阵列技术发展历程第16-18页
        1.2.2 波束形成技术发展历程第18-21页
    1.3 本文的主要研究内容第21-23页
第二章 基于振速测量的波束形成技术研究第23-48页
    2.1 传统波束形成技术基本原理第23-27页
        2.1.1 远场平面波条件下的波束形成技术原理第23-26页
        2.1.2 近场球面波条件下的波束形成技术原理第26-27页
    2.2 常规近场波束形成技术第27-29页
        2.2.1 延时求和波束形成技术第28页
        2.2.2 去自谱波束形成技术第28-29页
    2.3 高分辨率波束形成技术第29-32页
        2.3.1 最小方差无畸变响应波束形成技术第29-31页
        2.3.2 多重信号分类波束形成技术第31-32页
    2.4 基于振速测量的波束形成技术研究第32-40页
        2.4.1 质点振速测量的基本方法第32-34页
        2.4.2 基于振速测量的波束形成技术基本原理第34-36页
        2.4.3 数值仿真研究第36-40页
    2.5 基于球阵列振速测量的波束形成技术研究第40-47页
        2.5.1 基于球阵列振速测量的波束形成技术基本原理第41-42页
        2.5.2 数值仿真研究第42-47页
    2.6 本章小结第47-48页
第三章 基于振速测量的反卷积波束形成技术研究第48-65页
    3.1 基于互谱成像函数的波束形成技术第48-50页
    3.2 基于反卷积方法的波束形成技术基本原理第50-55页
        3.2.1 阵列点传播函数第51-52页
        3.2.2 DAMAS波束形成技术基本原理第52-53页
        3.2.3 DAMAS2波束形成技术基本原理第53-54页
        3.2.4 NNLS波束形成技术基本原理第54页
        3.2.5 FFT-NNLS波束形成技术基本原理第54-55页
    3.3 反卷积波束形成技术的数值仿真研究第55-58页
    3.4 基于振速测量的反卷积波束形成技术研究第58-64页
        3.4.1 基于振速测量的反卷积波束形成技术基本原理第58-59页
        3.4.2 数值仿真研究第59-64页
    3.5 本章小结第64-65页
第四章 声场分离技术研究及其在波束形成技术中的应用第65-84页
    4.1 基于双面声压测量的声场分离方法第65-67页
        4.1.1 基于双面声压测量的声场分离方法基本原理第65-67页
    4.2 基于单面声压-振速测量的快速声场分离方法及其在波束形成技术中的应用第67-70页
        4.2.1 基于单面声压-振速测量的快速声场分离方法基本原理第67-68页
        4.2.2 误差分析第68-69页
        4.2.3 声场分离方法在波束形成技术中的应用第69-70页
    4.3 数值仿真研究第70-78页
        4.3.1 声场分离效果验证第71-75页
        4.3.2 声源识别效果验证第75-78页
    4.4 实验研究第78-83页
    4.5 本章小结第83-84页
第五章 全文总结与展望第84-87页
    5.1 全文总结第84-86页
    5.2 研究展望第86-87页
参考文献第87-92页
攻读硕士学位期间发表的论文第92页

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